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1、2.3.1EL效率1、外量子效率与内量子效率EL的外量子效率OLED器件最重要的参数之一,是指能够输出的光子数与注入电子数之比,这是评价有机电致发光应用性能的重要指标。内量子效率描述的是产生在器件内部的光子数与注入电荷之比。显然前者与器件结构及光损耗等因素有着密切关系,而后者主要是器件给定一定能量之后,可能产生的光子数,至于能否输出到器件的外部则无关重要,后者对理论研究意义重大。外量子效率ηext与内量子效率η有如下关系:(2-25)式中Φext为外量子效率与内量子效率的关系因子,有时称为外抽取因子,它与介质的折射指数有关,关系为:(2-26)式中n为用于有机
2、电致发光的材料折射因子,一般约为1.6,因此外量子效率小于20%。一般情况下,仅由单重态激子产生的最大内量子效率为25%,由此推出的输出效率为5%左右,内量子效率与器件结构和分子材料关系不大,而外量子效率与它们关系则极为密切。2、能量效率所谓能量效率ηE是指向器件外部辐射的光功率P与外加的电功率之比:(2-27)式中J为流过器件的电流,A为器件的面积,V为器件的外加电压。光功率P可由下式表达:(2-28)式中q为电子电荷,h为普朗克常数,c为光子速度,λ为光子波长;φ(λ)为器件在法线方向的发射光谱功率,满足下式。(2-29)3、流明效率由于人眼对不同波长的光
3、敏感程度不同,能量效率高的器件发出的光人眼看起来不一定亮。这时,引入流明效率ηL,定义为器件单位面积输出的光通量与输入的电功率之比,单位为lm/W:(2-30)式中F为器件单位面积输出的光通量,由下式进行计算:(2-31)式中I(θ)为器件的发光强度,如器件属于Lambeitain体时,即亮度L(θ)满足余弦定律时,(2-32)流明效率ηL可由式(2-33)进行简化计算到,L0是器件在法线方向的亮度。(2-33)4、电流效率从实用角度看,有时用电流效率ηI来表征器件的效率,定义为器件在法线方向的亮度与流经器件的电流密度的比值,单位为cd/A。电流效率ηI和流明
4、效率ηL都与发射光谱视觉灵敏度有关,光谱峰值位置不同,这两个值有很大差异,它们不能说明发光机制和真正效率,只是从实用角度考虑实际应用时的表示方法。举个例子:视觉函数V(λ)在555nm时具有峰值Km,为683lm/W。举例来说,一个OLED器件流明效率为28cd/A≡350lm/A,转化为能量效率η≈30lm/W,当亮度L0≈100cd/m2时,外量子效率ηext≈10%。2.3.2EL效率影响因素流明效率的单位是流明/瓦(lm/W)。如果电能百分百有效地转变为眼睛最为灵敏的555nm的光,则最大的可能的效率为683lm/W;如果电能百分百有效地转变为白光,则
5、最大的可能的效率为250lm/W。在蜡烛和煤油灯火焰光源的时代,发光效率估计为0.1~0.3lm/W;爱迪生发明的碳丝电灯泡,把发光效率提高到2.5lm/W左右;目前低压钠灯的发光效率为180lm/W;而对于有机EL器件来说,效率可以超过普通的白炽灯(15m/W)。综上所述,影响电致发光效率的因素主要有:(1)电子和空穴是否能进行有效的注入和在有机层中进行有效的传输;(2)电子和空穴的注入是否均衡,以保证电性相反的载流子的有效复合;(3)是否有良好接触的电极/有机层界面及有机层之间界面;(4)激子形成后能否向发光体进行有效的能量传输;(5)发光体的荧光效率等。
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